摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-17页 |
1.前言 | 第17-45页 |
·甲壳素、壳聚糖的基本性质 | 第17-20页 |
·壳聚糖衍生物的制备方法 | 第20-27页 |
·N-取代反应 | 第21-26页 |
·N-烷基化 | 第21-23页 |
·用环氧化合物N-烷基化 | 第21页 |
·用卤代烷N-烷基化 | 第21-22页 |
·用醛N-烷基化 | 第22-23页 |
·用稀烃衍生物N-烷基化 | 第23页 |
·N-酰化反应 | 第23-26页 |
·用酸酐N-酰化 | 第23-24页 |
·用羧酸N-酰化 | 第24-25页 |
·用酰氯N-酰化 | 第25页 |
·用酯N-酰基化 | 第25-26页 |
·0-取代反应 | 第26-27页 |
·0-位烷基化 | 第26页 |
·0-羟基化反应 | 第26页 |
·0-羧基化反应 | 第26-27页 |
·含油废水的概况及胜利油田针对含油废水现行处理方法说明 | 第27-32页 |
·含油废水的来源 | 第27-28页 |
·含油废水的危害 | 第28页 |
·胜利油田含油废水处理现状 | 第28-30页 |
·含油废水的基本性质及其含油废水现行常见处理方法 | 第30-32页 |
·含油废水的基本性质 | 第30页 |
·含油废水现行常见处理方法 | 第30-31页 |
·胜利油田孤岛采油厂污水处理联合站现行处理工艺 | 第31-32页 |
·常见絮凝剂与吸附剂介绍 | 第32-41页 |
·絮凝剂 | 第33-37页 |
·无机絮凝剂 | 第33-34页 |
·无机絮凝剂的分类和性质 | 第33-34页 |
·改性的单阳离子无机絮凝剂 | 第34页 |
·改性的多阳离子无机絮凝剂 | 第34页 |
·有机高分子絮凝剂 | 第34-36页 |
·有机高分子絮凝剂种类和性质 | 第35页 |
·阳离子型有机高分子絮凝剂 | 第35页 |
·阴离子型有机高分子絮凝剂 | 第35页 |
·非离子型有机高分子絮凝剂 | 第35-36页 |
·微生物絮凝剂 | 第36-37页 |
·常见吸附剂 | 第37-41页 |
·碳质吸附剂 | 第37-38页 |
·活性炭 | 第37-38页 |
·煤基吸附剂 | 第38页 |
·膨胀石墨 | 第38页 |
·黏土类吸附剂 | 第38-39页 |
·膨润土 | 第38-39页 |
·蛭石 | 第39页 |
·沸石 | 第39页 |
·废弃物制备的吸附剂 | 第39-40页 |
·粉煤灰 | 第39-40页 |
·其他废弃物 | 第40页 |
·新型吸附剂 | 第40-41页 |
·高吸油树脂 | 第40页 |
·其他新型复合吸附剂 | 第40-41页 |
·壳聚糖在废水处理中的应用现状 | 第41-42页 |
·课题的提出与意义 | 第42-45页 |
·选题的意义 | 第42-43页 |
·课题主要研究内容 | 第43-45页 |
2. 壳聚糖及其衍生物的制备和表征 | 第45-80页 |
·材料 | 第45-46页 |
·药品与试剂 | 第45-46页 |
·仪器 | 第46页 |
·壳聚糖及其衍生物的制备方法 | 第46-49页 |
·不同分子量壳聚糖样品的制备 | 第46-47页 |
·油酰氯的制备 | 第47页 |
·羧甲基壳聚糖的制备 | 第47-48页 |
·羧甲基油酰壳聚糖的制备 | 第48-49页 |
·壳聚糖及其衍生物的物理化学性质检测方法 | 第49-57页 |
·壳聚糖粘均分子量的测定 | 第49页 |
·壳聚糖脱乙酰度的测定 | 第49-52页 |
·双突跃电位滴定法 | 第49-50页 |
·PVSK胶体滴定法 | 第50-52页 |
·羧甲基壳聚糖取代度的测定 | 第52-53页 |
·羧甲基取代度电位滴定法方法 | 第52页 |
·羧甲基壳聚糖中游离氨基含量测定 | 第52-53页 |
·羧甲基油酰壳聚糖取代度测定 | 第53-54页 |
·羧甲基取代度的测定 | 第53页 |
·油酰基取代度的测定 | 第53-54页 |
·壳聚糖及其衍生物溶解性测定 | 第54页 |
·傅立叶红外光谱(FT-IR) | 第54-55页 |
·NMR | 第55页 |
·紫外扫描光谱 | 第55页 |
·扫描电子显微镜(SEM)形貌的观察 | 第55-56页 |
·热分析 | 第56-57页 |
·结果与讨论 | 第57-79页 |
·壳聚糖的性质检测 | 第57-62页 |
·壳聚糖降解时间与粘均分子量的关系 | 第57-58页 |
·壳聚糖脱乙酰度的测定 | 第58-61页 |
·双突跃电位滴定法 | 第58-60页 |
·PVSK胶体滴定法 | 第60-61页 |
·不同降解时间壳聚糖的红外光谱检测 | 第61-62页 |
·羧甲基壳聚糖的性质检测 | 第62-66页 |
·壳聚糖与羧甲基壳聚糖红外光谱检测 | 第62-63页 |
·羧甲基壳聚糖羧甲基度的测定 | 第63页 |
·羧甲基壳聚糖溶解性的测定 | 第63-65页 |
·壳聚糖与羧甲基壳聚糖的溶解性比较 | 第63-64页 |
·不同羧甲基度壳聚糖的溶解性比较 | 第64-65页 |
·羧甲基壳聚糖游离氨基含量的测定 | 第65页 |
·羧甲基壳聚糖的选择 | 第65-66页 |
·羧甲基油酰壳聚糖性质测定 | 第66-79页 |
·羧甲基油酰壳聚糖的合成 | 第66页 |
·羧甲基油酰壳聚糖红外光谱测定 | 第66-69页 |
·核磁光谱测定 | 第69-70页 |
·紫外光谱扫描 | 第70-71页 |
·壳聚糖、羧甲基壳聚糖、羧甲基油酰壳聚糖溶解性的比较 | 第71-72页 |
·不同分子量对Na型羧甲基油酰壳聚糖溶解度的影响 | 第72页 |
·不同油酰取代度对Na型羧甲基油酰壳聚糖溶解度测定的影响 | 第72-73页 |
·羧甲基油酰壳聚糖羧甲基度的测定 | 第73-74页 |
·羧甲基油酰壳聚糖油酰取代度的测定 | 第74-75页 |
·壳聚糖及其衍生物的热分析 | 第75-76页 |
·SEM形态学观察 | 第76-79页 |
小结 | 第79-80页 |
3.羧甲基油酰壳聚糖对含油废水吸附行为的研究 | 第80-115页 |
·材料 | 第80-81页 |
·药品与试剂 | 第80-81页 |
·仪器 | 第81页 |
·实验及测定方法 | 第81-87页 |
·含油废水性质测定方法 | 第81-82页 |
·水体中含油浓度的测定方法 | 第81页 |
·含油废水其他参数的测定方法 | 第81-82页 |
·影响吸附剂吸附能力的物理化学性质的测定方法 | 第82-85页 |
·X射线衍射 | 第82页 |
·BET比表面积的测定 | 第82页 |
·接触角实验 | 第82-83页 |
·表面能测定实验 | 第83-84页 |
·激光粒度测定法 | 第84-85页 |
·静态吸附实验 | 第85页 |
·壳聚糖以及其衍生物对于含油废水吸附能力检测 | 第85页 |
·吸附实验及其最优吸附剂的选择 | 第85页 |
·羧甲基油酰壳聚糖对含油废水吸附实验 | 第85-86页 |
·不同分子量对H型羧甲基油酰壳聚糖吸附能力的影响 | 第85-86页 |
·不同油酰取代度对H型羧甲基油酰壳聚糖吸附能力的影响 | 第86页 |
·投入量对90h 1:1 H型羧甲基油酰壳聚糖吸附能力的影响 | 第86页 |
·搅拌时间对90h 1:1 H型羧甲基油酰壳聚糖吸附能力的影响 | 第86页 |
·pH对90h 1:1 H型羧甲基油酰壳聚糖吸附能力的影响 | 第86页 |
·温度对90h 1:1 H型羧甲基油酰壳聚糖吸附能力的影响 | 第86页 |
·初始油浓度对90h 1:1 H型羧甲基油酰壳聚糖吸附能力的影响 | 第86页 |
·再生实验 | 第86-87页 |
·羧甲基油酰壳聚糖吸附性能与常用吸附剂极性比较 | 第87页 |
·结果与讨论 | 第87-114页 |
·含油废水的性质 | 第87页 |
·壳聚糖及其衍生物吸附性能测定 | 第87-91页 |
·最佳吸附剂的选择 | 第87-91页 |
·壳聚糖以及其衍生物对于含油废水吸附能力检测 | 第87-89页 |
·不同分子量对H型羧甲基油酰壳聚糖吸附能力的影响 | 第89-90页 |
·不同油酰取代度对H型羧甲基油酰壳聚糖吸附能力的影响 | 第90-91页 |
·影响90h 1:1 H型羧甲基油酰壳聚糖吸附能力的物理化学性质 | 第91-98页 |
·X射线衍射 | 第91-92页 |
·BET比表面积的测定 | 第92-93页 |
·接触角实验 | 第93-95页 |
·粉末表面能测定实验 | 第95-96页 |
·激光粒度实验 | 第96-98页 |
·各类因素对于90h 1:1 H型羧甲基油酰壳聚糖吸附能力的影响 | 第98-104页 |
·投入量对90h 1:1 H型羧甲基油酰壳聚糖吸附能力的影响 | 第98-99页 |
·搅拌时间对90h 1:1 H型羧甲基油酰壳聚糖吸附能力的影响 | 第99-100页 |
·pH对90h 1:1 H型羧甲基油酰壳聚糖吸附能力的影响 | 第100-101页 |
·温度对90h 1:1 H型羧甲基油酰壳聚糖吸附能力的影响 | 第101-102页 |
·初始油浓度对90h 1:1 H型羧甲基油酰壳聚糖吸附能力的影响 | 第102-103页 |
·含油废水经90h 1:1 H-O-CMCS处理前后效果比较 | 第103-104页 |
·90h 1:1 H型羧甲基油酰壳聚糖再生实验 | 第104-108页 |
·羧甲基油酰壳聚糖吸附性能与常用吸附剂极性比较 | 第108-114页 |
·投入量对三种水处理剂的吸附能力影响 | 第108-110页 |
·搅拌时间对三种水处理剂的吸附能力影响 | 第110-111页 |
·pH对对三种水处理剂的吸附能力影响 | 第111-112页 |
·温度对对三种水处理剂的吸附能力影响 | 第112页 |
·含油废水经三种水处理剂处理后的水质主要参数 | 第112-114页 |
小结 | 第114-115页 |
4.羧甲基油酰壳聚糖的吸附机理研究 | 第115-140页 |
·材料与仪器 | 第116页 |
·实验部分 | 第116页 |
·静态吸附实验 | 第116页 |
·吸附机理探讨 | 第116页 |
·结果与讨论 | 第116-139页 |
·各类因素对于壳聚糖和羧甲基油酰壳聚糖吸附能力的影响 | 第116-120页 |
·投入量对两种吸附剂吸附能力的影响 | 第116-117页 |
·搅拌时间对两种吸附剂吸附能力的影响 | 第117-118页 |
·水体pH对两种吸附剂吸附能力的影响 | 第118-119页 |
·水体温度对两种吸附剂吸附能力的影响 | 第119-120页 |
·壳聚糖与羧甲基油酰壳聚糖吸附平衡曲线 | 第120-121页 |
·吸附等温线 | 第121-126页 |
·吸附过程吉布斯自由能变化ΔGo的计算 | 第126-127页 |
·吸附动力学的研究 | 第127-133页 |
·准一级动力学模型 | 第127页 |
·准二级动力学模型 | 第127-130页 |
·吸附过程模型 | 第130-133页 |
·吸附机理的研究 | 第133-139页 |
·羧甲基油酰壳聚糖吸附残余油的吸附机理理论推导 | 第133-134页 |
·SEM | 第134-135页 |
·翻转理论 | 第135-137页 |
·羧甲基油酰壳聚糖与残余油结合力分析 | 第137-139页 |
小结 | 第139-140页 |
结论 | 第140-143页 |
本文的创新点 | 第143页 |
存在问题和可持续研究问题 | 第143-144页 |
参考文献 | 第144-154页 |
附录Ⅰ | 第154页 |
附录Ⅱ | 第154页 |
专业术语 | 第154-155页 |
致谢 | 第155-156页 |
发表学术论文 | 第156-157页 |
研究生期间获得的奖励 | 第157页 |
个人情况简介 | 第157页 |